Анализ тектонической геологической и физической карт. Анализ геологической карты и карты тектонической структуры

  • Виды ионизирующих излучений, их физическая природа и особенности распространения.
  • Вопрос 27. Рационалистическая философия Декарта. Учение о субстанции
  • Индивидуальная социально-диагностическая карта инвалида

  • 2 Часть историков считает, что февральские дни 1917 г., когда было свергнуто самодержавие при участии Петроградского гарнизона с применением вооруженной борьбы, стали началом гражданской войны России.


    1 В Евангелии от Матфея сказано: «Никто не может служить двум господам Богу и мамоне: ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить; или одному станет усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете служить Богу и мамоне.» Матф., II, 24. (Мамона – богатство).

    2 «Природа не храм, а мастерская и человек в ней работник». И.С.Тургенев, «Отцы и дети». Фраза Базарова.

    3 Природа Храм и человек часть Храма. В конце XX века в условиях экологического кризиса, ведущего к гибели планеты локально-историческая теория в странах Западной Европы и Северной Америки сменила либеральную теорию. Быстро растет политическое влияние защитников окружающей среды – Зеленых (Гринпис).

    4 В конце XX в. с европоцентристских позиций утверждается идея мирового глобализма – общечеловеческих ценностей

    1 Эклектизм – (от греческого eklektikos – выбирающий) механическое соединение разнородных, часто противоположных принципов, взглядов и т.п.

    2 В современной России публичные политики пропагандируя исторический опыт в русле своих идей «осовременивают» события, игнорируя исторические законы – время и пространство

    1 Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории.

    [i] Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    [v] Глава написана в русле локально-исторической теории.

    Глава написана в русле материалистического направления всемирно-исторической теории.

    Глава написана в русле либерального направления всемирно-исторической теории

    Глава написана в русле локально-исторической теории

    Глава написана в русле локально-исторической теории.

    АНАЛИЗ ФИЗИЧЕСКОЙ, ТЕКТОНИЧЕСКОЙ И ГЕОЛОГИЧЕСКОЙ КАРТЫ

    ЗОНА(100°-130° В.Д.)

    Работу выполнил:

    Студент ФКГ КиГ II-1б

    Пашкин А.А.

    Преподаватель:

    Доцент кафедры географии к.т.н.

    Колесников Сергей Федорович

    Москва 2014 г.

    Литосфера и рельеф Земли

    Физическая карта

    Геологическая карта: Масштаб 1: 80 000 000

    Строение земной коры : Масштаб 1: 80 000 000

    Климатическая карта:

    Рассматриваемый участок в данной лабораторной работе участок Земли ограничен долготами 100°-130°в.д. На нем присутствует участок местности Евразии включающий в себя: Восточную Сибирь, Пустыню Гоби, Восточную часть Тибета, п-ов Индокитай, Индонезийский архипелаг и Запад Австралии.

    Исследование по физической карте:

    Данный участок местности полностью расположен в Восточном полушарии между 100°-130°в.д. В северной части: часть материка Евразия, в южной Индийский Океан и Запад Австралии.

    Рельеф:

    Очень разнообразен, так как здесь находятся довольно гористые местности: Среднесибирское плоскогорье, часть Тибета и довольно равнинный участок местности на Западе Австралии.

    Геологическое строение:

    Оно представлено почти всеми породами(в основном осадочными)

    В Евразии это чаще всего породы Архейской и Протерозойской группы Палеозоя, Юрская, Триасовая, Меловая система Мезозойской группы. Четвертичный(на юге Евразии).

    Австралия: Четвертичный период, Палеоген,-неоген, Мел, Пермская система.

    Строение земной коры:

    На данном участке на севере идет граница Евраазитской и Северо-Американской литосферных плит. Южнее в две стороны идет граница Евраазиатской плиты с Филиппинской. На юге идет граница Индо-Австралийской и Антарктической плит.

    На севере мы наблюдаем расхождение литосферных плит. Затем южнее столкновение плит. А затем расхождение литосферных плит: Индо-Австралийской и Антарктической.

    Индо-Австралийская плита. Почти вся Австралия- это платформа, большая часть которой равнины. Тектоническая активность идет очень медленно, образуются кристаллические щиты. К ним приурочены полезные ископаемые.

    Климат: здесь представлены все климатические пояса и климатические зоны: от арктического до экваториального пояса. Континентальность климата усиливается по мере удаления от моря.

    Евразия богата водными ресурсами, на севере и в гористых местностях питание преимущество снеговое и ледниковое. На западе Австралии напротив нехватка водных ресурсов и пустынная территория.

    Распределение природных зон по большей части широтное и представлены все природные зоны от арктических пустынь и до экваториальных лесов. Присутствую области высотной поясности (в основном на Тибете).

    Кристаллическое основание и осадочный чехол Русской плиты по физическим свойствам и условиям залегания горных пород резко отли­чаются друг от друга. Этим обстоятельством обусловлены различия методов их изучения и неодинаковая степень изученности.

    Кристаллический фундамент. Магнитные (воздушные и наземные) исследования, проведенные в большом объеме в пределах Балтийского щита и Русской плиты в сочетании с данными бурения, показали, что аномальное магнитное поле обусловлено в основном вещественным со­ставом пород архейско-протерозойского фундамента. При этом учиты­валась возможность возникновения аномалий от магнитных пород и относительно молодых магнитных интрузий в осадочном чехле. При интерпретации аномалий силы тяжести принималось во внимание то, что в общем случае аномалии обусловлены глубинными изменениями плотности в подкоровом веществе, изменениями плотности пород, сла­гающих структуры фундамента (консолидированной коры), и измене­ниями структуры и мощности осадочного чехла.

    Магнитные и гравитационные поля Восточно-Европейской плат­формы в основном характеризуются обширными областями с мозаич­ным строением, разделенными, а частью опоясанными зонами линей­ных аномалий. При этом на основании совместного анализа физиче­ских полей и геологического строения обнаженных районов Балтий­ского щита было установлено соответствие областей с мозаичным строением магнитного и гравитационного полей древним массивам бо­лее ранней консолидации (докарельские ядра), а окаймляющих их си­стем полосовых аномалий -■ областям приспособления более молодой карельской складчатости.

    Для удобства интерпретации магнитного поля рассматриваемой территории была использована карта магнитных- пород фундамента, составленная под редакцией В. Н. Зандера (1967), которая характери­зует форму, простирание, намагниченность отдельных тел и дает воз­можность провести по этим признакам районирование поля. За эта­лоны были приняты разновозрастные структуры фундамента восточ­ной, обнаженной части Балтийского щита в пределах Карельской АССР. Для анализа гравитационного поля использована сводная кар­та Ag. Анализ аномалий по форме, размерам, ориентировке и протя­женности позволил провести районирование наблюденного поля kg,. а также разделить аномалии на два типа: аномалии, связанные с гео­логическими структурами, составом и плотностью пород, слагающих верхнюю часть фундамента, и аномалии глубинного характера.

    По материалам аэромагнитных и гравитационных съемок пред­ставилось возможным установить, с различной степенью вероятности, тектонические нарушения. При этом наиболее отчетливо выделялись нарушения, сопровождающиеся внедрением интрузий, - они интерпре­тировались как зоны глубинных разломов. Все глубинные разломы обычно приурочены к контурам разновозрастных и тектонически раз­личных структур. Тектонические нарушения, не сопровождающиеся ин­трузиями, могут быть выделены по резкой смене простирания и по рез­кому горизонтальному градиенту аномалии. .

    Для установления относительного возраста складчатости сущест­венное значение имеют особенности внутренней структуры фундамента. Так, наличие антиклинальных структур может служить основанием для предположения о развитии древних образований, а наличие синкли­нальных структур - о развитии молодых образований.

    Анализ магнитных и гравитационных аномалий и данные опреде­лений физических свойств горных пород фундамента в пределах обна­женной части Балтийского щита, систематизированные Н. Б. Дортман (1964 г.), позволили установить геофизические характеристики различ­ных структур, стратиграфических комплексов и отдельных литологиче­ских разностей пород фундамента.

    1. Синклинории в эвгеосинклинальных областях в магнитном и гравитационном полях отображаются относительно повышенными зна­чениями А Г и A g, в то время как антиклинории характеризуются отно­сительно пониженными значениями А Г и Ag. Указанная закономер­ность резче всего проявляется для нижнепротерозойских систем и не­сколько менее определенно для зон нижнепротерозойской переработки более древней складчатости.

    2. Архейские срединные массивы характеризуются ярко выражен­ным мозаичным строением магнитного и гравитационного полей. Маг­нитные тела на площади развития пород архейского возраста имеют не­значительную насыщенность, хаотическое расположение, небольшие раз­меры, намагниченность их колеблется от 0 до 500 единиц *. Гравитаци­онные аномалии имеют как положительные, так и отрицательные зна­чения. В антиклиналях, сложенных архейскими породами, увеличи­вается удельный вес пониженных значений как полного вектора магнит­ного поля (А Г), так и поля силы тяжести Ag. В общем случае архей­ские системы сложены гнейсами и характеризуются широким развитием процессов мигматизации и гранитизации.

    3. В пределах Балтийского щита и его склонов нижнепротерозой­ские складчатые системы отображаются в магнитном и гравитацион­ном полях выдержанными по простиранию, удлиненными магнитными телами преимущественно большой намагниченности - около 1500 еди­ниц. Высокая намагниченность обусловлена наличием магнетит- и пир­ротинсодержащих сланцев и гнейсов, интрузий основных и ультраоснов­ных пород.

    В антиклинальных структурах нижнепротерозойской складчатости возрастает удельный вес менее интенсивных аномалий, вплоть до слабо или вообще немагнитных участков, к которым приурочиваются и отно­сительно пониженные значения поля силы тяжести.

    4. Архейские области консолидации, переработанные нижнепроте­розойскими складчатыми движениями, характеризуются как мозаичны­ми так и линейными магнитными и гравитационными полями. На карте магнитных пород наряду с телами, ориентированными в разных на-

    1 За единицу намагниченности принята величина: IX КГ 6 СГС.

    правлениях и небольших размеров, с намагниченностью до 500 единиц, появляются тела выдержанного простирания, удлиненной формы с от­носительно большой намагниченностью. При этом сильномагнитные тела, как правило, группируются вдоль отдельных зон, по которым, по- видимому, переработка происходила наиболее интенсивно.

    5. Участки развития среднепротерозойского комплекса пород не имеют отчетливо выраженных геофизических характеристик, но в то же время в магнитном поле они характеризуются несколько повышенными значениями ДГ. Магнитные тела здесь преимущественно удлиненной формы, с намагниченностью до 600 единиц. В гравитационном поле эти участки отмечаются относительно пониженными значениями \g. По- видимому, среднепротерозойские породы в подавляющем большинстве случаев подстилаются суперкрустальными образованиями нижнего про­терозоя, а потому их геофизическая характеристика определяется сум­марным эффектом от нижнє- и среднепротерозойских пород. „

    6. Зоны развития гранитов или вообще зоны повышенной гранити­зации выделены по минимуму силы тяжести и отсутствию магнитных аномалий.

    7. Основные и ультраосновные породы отображаются резкими ло­кализованными аномалиями как в поле силы тяжести, так и в магнит­ном поле.

    Границы разновозрастных складчатых комплексов можно также проводить по региональным зонам стыков линейных аномалий с зонами мозаичного строения поля. В общем случае определение относительного возраста пород можно осуществлять по характеру взаимоотношения аномалий. Так, при пересечении различных аномалий более молодую складчатость будут отображать те из них, которые в зоне пересечения прослеживаются без перерывов. При огибании линейными аномалиями какой-либо области эти аномалии также отражают более молодую складчатость.

    Все разновозрастные, тектонически различные структуры, выделен­ные по указанной выше методике, были затем сопоставлены с имеющи­мися данными по определению абсолютного возраста пород, вскрытых в их пределах. *

    Рельеф современной поверхности архейско-протерозойского фунда­мента (см. рис. 52) построен по данным глубокого бурения и интерпре­тации материалов аэромагнитной съемки, сейсморазведки и электро­разведки, по отметкам абсолютной высоты. Всего для построения этого рельефа учтены результаты бурения 450 скважин, а также данные вы­числений глубин залегания фундамента по геофизическим материалам в 1000 точках.

    Распределение скважин и геофизическая изученность площади крайне неравномерны, а потому достоверность изображенного рельефа на разных участках различна.

    Все выделенные в пределах погруженных склонов Балтийского щита разломы по степени их обоснованности разделены на две группы: достоверные и предполагаемые. К достоверным отнесены разломы, уста­новленные бурением или прослеженные по данным нескольких геофизи­ческих методов и сопровождаемые при этом разломами или флексурами в осадочном чехле. Разломы, установленные только по геофизическим данным, отнесены к предполагаемым.

    Осадочный чехол. При анализе тектоники осадочного чехла исполь­зованы разрезы свыше тысячи ста буровых скважин, из которых около 450 достигли кристаллического фундамента, материалы изучения не­скольких сотен естественных обнажений и десятков карьеров и шахт, результаты морфометрических построений и другие материалы.

    В разрезе осадочного чехла отчетливо выделяется несколько толщ, каждая из которых формировалась при своеобразном тектониче­ском режиме и поэтому отличается от других толщ присущими только ей структурными особенностями. Каждый этап тектонического развития неизменно завершался региональным подъемом земной коры и денуда­цией, вследствие чего указанные толщи разграничены структурно-дену­дационными поверхностями.

    Толщи, расположенные между двумя структурно-денудационными поверхностями и включающие образования нескольких групп или си­стем, выделяются в структурные ярусы. В структурные подъярусы вы­делены толщи, также ограниченные структурно-денудационными по­верхностями, но объединяющие образования только одной системы.

    А. П. Саломоном и Г. И. Егоровым (1967 г.) в осадочном чехле се­веро-западной окраины Русской плиты были выделены пять структур­ных ярусов, из которых четыре распространены на рассматриваемой территории. Один из них - вологодский разделен на три подъяруса.

    Для всех структурных ярусов и подъярусов в исторической после­довательности были установлены: тектонический режим их формирова­ния, палеоструктурные особенности и те изменения, которые возникли при воздействии последующих тектонических процессов на уже сфор­мированные структурные комплексы. В каждом структурном ярусе или подъярусе была выбрана опорная маркирующая поверхность, обычно- подошва стратиграфического горизонта, расположенного наиболее близко к основанию структурного яруса или подъяруса: котлинского го­ризонта вендского комплекса, балтийской серии нижнего кембрия, вол­ховского горизонта ордовика, старооскольского горизонта среднего и снетогорских слоев верхнего девона, окского надгоризонта карбона. От­носительно этих поверхностей произведены палеотектонические рекон­струкции. По абсолютному положению указанных поверхностей и подо­швы возрастных тектонических подразделений характеризуется совре­менная структура разреза.

    Карты изопахит структурных ярусов и подъярусов дают возмож­ность судить о палеоструктурных перестройках, о площадях преимуще­ственного погружения или воздымания территории в различные интер­валы времени. Сопоставление карт изопахит с гипсометрическими кар­тами позволяет проследить историю структурного развития отдельных частей разреза и региона в целом.

    Анализ распределения мощности структурных подразделений и гип­сометрического положения маркирующих поверхностей позволил обна­ружить довольно многочисленные, линейно ориентированные зоны вер­тикальных нарушений в осадочном чехле, подтвержденные элементами гидрографической сети, интенсивной трещиноватостью горных пород, а также разрезами и контурами геологической карты.

    Изучение естественных и искусственных обнажений позволило вы­явить ряд пликативных и дизъюнктивных проявлений тектоники и ис­следовать трещиноватость горных пород, которая является чрезвычайно­чутким индикатором нарушения моноклинального залегания слоев.

    Структурно-геоморфологические построения дали возможность ус­тановить связь между геологической структурой и современным релье­фом;^ анализ спрямленных элементов гидросети позволил выявить зоны новейших вертикальных нарушений. »

    Главной причиной, определяющей условия формирования и основ­ные изменения структуры осадочного чехла, являются движения кри­сталлического фундамента. Представления об относительных перемеще­ниях фундамента получены путем реконструкции его поверхности для

    начала котлинского и балтийского времени, ордовикского периода, сред­недевонской и верхнедевонской эпох.

    Последовательное изменение формы поверхности фундамента по­зволяет судить о направлении и характере движений в определенные" отрезки геологического времени.

    Структурно-денудационные поверхности, возникшие в заключитель­ные моменты тектонических перестроек, отчетливо отражают направле­ние движений, при которых формировался геологический разрез в пред­шествующее время. Показанное на той же карте распространение на­легающих на них отложений поясняет тектонический режим, обусловив­ший ход новой трансгрессии. Рельеф структурно-денудационных поверх­ностей строился аналогично рельефу кристаллического фундамента, но реконструкции каждый раз производились относительно подошвы бли­жайшего маркирующего горизонта в перекрывающих отложениях. Та­ким способом были построены досреднекембрийская, додевонская и до- визейская структурно- денудационные поверхности.

    Анализ полученных данных показал, что, видимо, только главные формы древних структурно-денудационных поверхностей непосредствен­но обусловлены наиболее крупными палеоструктурами. Однако недоста­ток фактического материала затрудняет однозначное решение этого во­проса, тем более, что для современной поверхности характерна вполне определенная связь между относительно небольшими по размерам фор­мами рельефа и геологической структурой.

    Тектоническая карта (см. рис. 53) дает общее представление о тек­тонике осадочного чехла. На ней показаны площади выхода структур­ных ярусов и подъярусов на дочетвертичную поверхность, а для одного (архангельского) яруса, кроме того, его распространение на глубине.. Изогипсами изображена структура осадочного чехла по подошве яру­сов и подъярусов.

    На карте выделены также зоны вертикальных нарушений и сопро­вождающие их локальные структуры, участки усложненной трещинова­тости горных пород и выявленные морфологически зоны новейших вертикальных нарушений. В любой точке карты можно определить общую мощность осадочного чехла и глубину залегания отдельных структурных частей разреза, а также установить принадлежность дан­ного участка к той или иной структурной форме, увидеть его располо­жение относительно разрывных нарушений.

    Сопоставление тектонических карт кристаллического фундамента и осадочного чехла (см. рис. 51 и 53), карты рельефа кристаллического фундамента (см. рис. 52), геологических и палеоструктурных разрезов (см. рис. 54) позволяет сравнить элементы тектоники доплатформенного периода развития со строением осадочного чехла и увидеть отражение новейших тектонических движений, т. е. проследить связь между текто­никой прошлого, современным строением территории и новейшими дви­жениями земной коры.

    Введение

    Глава I. ОРОГИДРОГРАФИЯ

    Глава II. СТРАТИГРАФИЯ

    Глава III. ТЕКТОНИКА

    Глава IV. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

    Заключение

    Библиографический список

    ВВЕДЕНИЕ

    Цель выполнения курсовой работы - научиться самостоятельно анализировать геологическую карту, которая является основой для поисков и разведки месторождений полезных ископаемых. Умение наблюдать геологические объекты и геологические процессы.

    Задание на курсовую работу выдано 6.09.2007 года, срок сдачи курсовой работы 1.12.2007 года.

    Курсовая работа выполняется по северной части учебной геологической карты №13 1971 года издания. Масштаб карты 1:200000, сплошные горизонтали проведены через 80 метров. Площадь изучаемого района составляет 643,8 км2. Автор карты А.А.Моссаковский, редакторы карты М.М.Москвин и Ю.А.Зайцев.

    При выполнении курсовой работы был использован ряд материалов, разработанных и выпущенных в УГТУ.

    Основные задачи анализа геологической карты следующие:

    ·определение возраста магматических образований;

    ·определение форм залегания всех горных пород;

    ·выделение и характеристика всех складчатых и разрывных нарушений с их детальным описанием;

    ·выделение поверхностей несогласия в стратиграфическом разрезе и анализ их значения в геологической истории района;

    ·выделение характерных формаций горных пород и анализ их связи с тектонической структурой и геологической историей территории;

    ·расшифровка истории геологического развития района на основании анализа геологической карты, разрезов и стратиграфической колонки, а также типов и возраста дислокаций горных пород и типов и форм залегания магматических горных пород;

    ·выделение участков, перспективных на разные полезные ископаемые, в том числе на нефть и газ.

    Курсовая работа выполнена студенткой второго курса группы ГИС-06 Белых А.А.

    Глава I. ОРОГИДРОГРАФИЯ

    геологический карта стратиграфический разрез

    На территории данного района выделяют два типа рельефа: горный рельеф (западная часть) и равнинный (восточная часть). Максимальная абсолютная отметка - 885 м, расположена на юго-западе изучаемой карты. Минимальная абсолютная отметка - 580 м, расположена на северо-востоке. Относительное превышение составляет 305 м. Рельеф расчленён речной сетью, представленной бассейном реки Абакан, рекой Кия и её притоками Чернавка и Сютик.

    Гидросеть территории представлена бассейном крупной реки Абакан, которая занимает южную, центральную часть карты. Река Абакан берёт свой исток с озера Шира. Она протекает с юга на север протяженностью в пределах листа около 6 км и шириной около 400 м, а дальше поворачивает на юго-запад протяжённостью 5,5 км и шириной от 400 м до 1км. Река Кия имеет два правых притока: Чернавка, Сютик. Оба притока протекают на запад. Протяжённость реки Чернавка в пределах карты составляет 20 км и впадает в озеро Шира, расположенное на юго-западе в самом левом углу изучаемой карты. Протяжённость притока Сютик 6 км. На востоке изучаемой территории протекает ещё два притока реки Абакан - Можорка и безымянный приток, протекающий почти по всей восточной части территории. Река Кия и её притоки имеют спокойный характер, о чём свидетельствует небольшой уклон русла.

    На территории почти в центральной части расположены два озера - озеро Линево и озеро Инголь, расстояние между которыми 5 км. Площадь озера Линево составляет около 1км2 , а озера Инголь - 240м2. Возле озера Шира (западнее) расположено озеро Ашпыл на расстоянии 5 км, площадь которого около 480 м2 .

    В районе выделяют два населённых пункта. Населённый пункт Горбы находится в восточной части, на левом берегу реки Мажорка (приток Абакана). Ширыпово расположено севернее населённого пункта Горбы на 11,5 км. Горбы и Ширыпово соединены между собой сетью автомобильных дорог.

    Железнодорожные пути отсутствуют. На западе имеется совхоз Крутоярский.

    Глава II. СТРАТИГРАФИЯ

    В геологическом строении территории карты принимают участие породы палеозойской и мезозойской эратемы. Палеозойские образования залегают моноклинально, практически параллельно. Суммарная мощность изучаемого разреза составляет 12400 м.

    Палеозойская эратема - PZ

    Палеозойские отложения на территории карты распространены неповсеместно и обнажаются западной части листа. Палеозойская эратема представлена девонской и каменноугольной системой пород.

    Девонская система - D

    Девонская система установлена на изученной территории в объёме нижнего, среднего и верхнего отделов. Мощность девонских отложений составляет 8170 м.

    Быскарская серия - D1-2bsk

    Породы быскарской серии на территории карты обнажаются в северо-западной и юго-западной части листа. Несогласно перекрываются породами толтаковской свитой (несогласие угловое). Серия сложена: в верхней части - андезитовыми порфиритами, вулканическими брекчиями и туфами того же состава, подчинёнными горизонтами, сложенные базальтовыми порфиритами; в средней части - характерными пачками красно-коричневыми туфогенными песчаниками; в нижней части - кварцевыми порфирами, альбитофирами, ортофирами, игнимбритами и туфами кислого состава. Мощность составляет 3800 м.

    Толтаковская свита - D2tl

    Породы толтаковской свиты на территории карты обнажаются в центральной и южной западной половины листа. Породы смяты в складку. Породы толтаковской свиты согласно перекрываются породами сарагашской свиты и несогласно залегают на породах быскарской серии. Толтаковская свита сложена красными и лиловыми косослоистыми песчаниками, алевролитами и конгломератами. Мощность составляет 200-400 м.

    Сарагашская свита - D2sp

    Породы сарагашской свиты обнажаются на территории карты в юго-западной, центральной и северо-западной части западной половины листа. Согласно перекрываются породами бейской свиты и согласно залегают на породах толтаковской свиты. Сарагашская свита сложена желтовато-серыми, «жерновыми» песчаниками, алевролитами, мергелями и известняками. Мощность составляет 150-420 м.

    Бейская свита - D2bs

    Породы бейской свиты на территории карты обнажаются в юго-западной, центральной и северо-западной части западной половины листа. Согласно перекрываются породами франского яруса ойдановской свиты и согласно залегают на породах сарагашской свиты. Бейская свита сложена известняками с прослоями серых песчаников, алевролитами, аргиллитами и мергелями. Мощность яруса составляет 130-400м.

    Верхний отдел - D3

    Верхний отдел девонской системы выделен в полном объёме и представлен франским и фаменским ярусами.

    Ойдановская свита - D3od

    Породы ойдановской свиты на территории карты обнажаются в юго-западной, центральной и северо-западной части западной половины листа. Согласно перекрываются породами кохайской свиты и согласно залегают на породах бейской свиты. Ойдановская свита сложена красными и лиловыми косослоистыми песчаниками и алевролитами, реже аргелитами. Мощность составляет 150-750 м.

    Кохайская свита - D3kh

    Породы кохайской свиты на территории карты обнажаются в основном в центральной части западной половины листа. Согласно перекрываются породами фаменского яруса тубинской свиты и согласно залегают на породах ойдановской свиты. Кохайская свита сложена красными и зелёными аргиллитами и алевролитами с маломощными прослоями серых известняков и песчаников. Мощность составляет 100-600 м.

    Тубинская свита - D3tb

    Породы тубинской свиты на территории карты обнажаются в центральной части листа. Согласно перекрываются породами быстрянской свиты нижнего отдела каменноугольной системы турнейского яруса и согласно залегают на породах кохайской свиты. Турбинская свита сложена красными песчаниками, алевролитами и аргиллитами с прослоями известняковых гравелитов и конгломератов. Мощность составляет 250-800 м.

    Каменноугольная система

    Каменноугольная система выделена в объёме нижнего отдела. Мощность отложений составляет 1930 м.

    Нижний отдел - С1

    В нижнем отделе каменноугольной системы выделен в полном объёме и представлен турнейским, визейским и намюрским ярусами.

    Быстрянская свита - С1bs

    Породы быстрянской свиты на территории карты обнажаются на в южной, центральной и северной части западной половины листа. Согласно перекрываются породами Алтайской свиты и согласно залегают на породах турбинской свиты. Быстрянская свита сложена желтовато-бурыми туфопесчаниками, туффитами песчаников и известняков. Мощность составляет 150-400 м.

    Алтайская свита - С1al

    Порды алтайской свиты на территории карты обнажаются в южной части западной половины листа. Согласно перекрываются породами надалтайской свиты и согласно залегают на породах быстрянской свиты. Алтайская свита сложена лиловыми и жёлтыми туффитами, туфопесчаниками, песчаниками, известняками. Мощность составляет 180 м.

    Надалтайская свита - С1nal

    Породы надалтайской свиты на территории карты обнажаются в южной части западной половины листа. Согласно перекрываются породами Самохвальской свиты и согласно залегают на породах Алтайской свиты. Надалтайская свита сложена серыми туфопесчаниками, туффитами и известняками. Мощность составляет 160м.

    Самохвальская свита - С1sm

    Породы самохвальской свиты на территории карты обнажаются в южной части западной половины листа. Несогласно перекрываются породами нижней угленосной свиты юрской системы нижнего отдела и согласно залегают на породах надалтайской свиты. Самохвальская свита сложена зелёными туфопесчаниками и туфитами с подчинёнными прослоями гравелитов и известняками. Мощность составляет 390 м.

    Мезозойская эратема - МZ

    Мезозойские отложения на территории карты распространены неповсеместно и обнажаются в восточной части листа. Мезозойская эратема представлена юрской и меловой системой пород.

    Юрская система - I

    Юрская система выделена в полном объёме нижнего, среднего и верхнего отдела. Мощность отложений составляет 1700 м.

    Нижний отдел - I1

    Представлены нижней угленосной свитой.

    Нижняя угленосная свита - I1

    Средняя безугольная свита - I2

    Породы средней безугольной свиты на территории карты обнажаются в восточной части карты с простиранием с северо-востока на юго-запад. Несогласно перекрываются породами Верхней угленосной свиты и несогласно залегают на породах средней безугольной свиты. Средняя безугольная свита сложена серыми глинистыми песками, рыхлыми песчаниками и алевролитами. Мощность составляет 500 м.

    Верхняя угленосная свита - I3

    Породы верхней угленосной свиты на территории карты обнажаются в восточной части карты с простиранием с северо-востока на юго-запад. Согласно перекрываются породами алташской свиты нижнего отдела меловой системы валанжинского яруса и несогласно залегают на породах средней безугольной свиты. Верхняя угленосная свита сложена серыми глинистыми песками и песчаниками с прослоями алевролитов и глин, в нижней части - прослоями и линзами бурых углей. Мощность составляет 500м

    Меловая система - К

    Меловая система выделена не в полном объёме нижнего отдела. Мощность нижнего отдела в составе валанжинского и готеривского ярусов составляет 600 м.

    Алташская свита - К1al

    Породы алташской свиты на территории карты обнажаются в центральной юго-восточной части карты. Согласно перекрываются породами шестаковской свиты и согласно залегают на породах верхней угленосной свиты. Алташская свита сложена красными глинами, серыми алевролитами, мергелями с прослоями песков. Мощность составляет 400 м.

    Шестаковская свита - К1sch

    Породы шестаковской свиты на территории карты обнажаются в восточной части карты. Согласно залегают на породах алташской свиты. Шестаковская свита сложена песками серыми с линзами известковистых песчаников. Мощность составляет 200 м.

    Четвертичная система - Q

    Четвертичные отложения QIV представлены современными отложениями. Аллювиальные пески и галечники.

    Четвертичные отложения QIII2 представлены верхнечетвертичными отложениями. Аллювиальные отложения второй надпойменной террасы: пески, галечники.

    Глава III. ТЕКТОНИКА

    В тектоническом плане изученный район расположен на территории складчатой области.

    По результатам анализов геологической карты, стратиграфической колонки, геологического разреза можно выделить два структурных этажа: 1) D1-2bsk - C1sm; 2) I2 - K1sch.

    В составе первого структурного этажа можно выделить два структурных яруса. В составе второго этажа можно выделить один структурный ярус с небольшими несогласиями.

    Первый этаж.

    Нижний структурный ярус.

    Нижний структурный ярус сложен в основном вулканогенными породами: вулканическими брекчиями, туфами и другими породами вулканической активности. Из этого можно сделать вывод, что в этот период здесь была максимальная эксплозивная стадия вулканической активности.

    Породы этого яруса выходят на дневную поверхность в северо-западной, центральной, юго-западной и юго-восточной части листа. Выделен в объёме быскарской серии. Породы нижнего яруса смяты в сладки.

    Первая складка расположена на юго-западе. Видимая ширина складки примерно 1км, а длина 7 км. Простирание с запада на восток. Вид складки антиклинальный, по соотношению осей - линейная. В состав ядра входят породы быскарской серии. На крыльях породы средней и поздней девонской системы. Складка ассиметричная, т.к. на крыльях различны углы падения.

    Вторая складка расположена в центральной части листа на западе. Породы быскарской серии также смяты в складку. Ширина складки примерно 1 км, длина 3 км. Вид складки - антиклинальный, по соотношению осей - брахиморфная. В состав крыльев входят породы средней и поздней девонской системы. Складка асимметрична, т. к. на крыльях углы падения различны.

    Третья складка расположена в северо-западной части листана западе. В ядре складки расположены породы быскарской серии. Видимая ширина складки примерно 7 км, а длина 13 км. Вид складки антиклинальный, по соотношению осей - линейная. На крыльях расположены породы средней и поздней девонской системы. Складка ассиметричная.

    Верхний структурный ярус.

    Верхний структурный ярус сложен терригенно-карбонатными осадками. Ярус сформировался в континентальных условиях. Ярус представлен в объёме толтаковской, сарагашской, бейской, ойдановской, кохайской, тубинской, быстрянской, алтайской, надалтайской и самохвальской свит.

    Отложения, входящие в состав этой свиты, в основном породы обнажаются во всей западной части. Здесь наблюдается вулканическая активность в каменноугольном периоде, которая представлена туфопесчаниками. Породы этого яруса смяты в складки.

    Четвёртая складка расположена в центральной западной части листа. Складка антиклинальная. В ядре расположены породы толтаковской свиты, по соотношению осей - брахиморфная. Складка ассиметричная и нарушена разрывом со сбросом. Крылья складки представлены породами средней девонской системы.

    Пятая складка расположена в северной центральной части листа. Складка антиклинальная, по соотношению осей - брахиморфная. В ядре расположены породы толтаковской свиты. На крыльях расположены породы средней и поздней девонской системы. Складка ассиметричная. Длина складки - 1км, ширина - 1км.

    Второй этаж.

    Структурный этаж сложен преимущественно терригенными осадками. В этом этаже наблюдаются два небольших перерыва в осадконакоплении в восточной части. Отложения, входящие в состав данного этажа распространены в восточной части листа. Породы этого этажа не образуют складчатых структур.

    Глава IV. ИСТОРИЯ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

    Восстановить геологическое развитие данной территории можно с раннего девона.

    На протяжении всего быскарского времени территория представляла собой прибрежную часть морского бассейна. Накопление осадков происходило до конца быскарского времени, шло накопление осадков вулканического типа. Здесь наблюдается вулканическая активность. В конце быскарского времени происходило воздымание данной территории до зоны, где осадконакопление не происходило. Далее территория испытывала отрицательные колебания земной коры.

    В толтаковское время территория представляла собой морской бассейн. В это время накапливались терригенные осадки.

    В сарагашское время среднего девона территория представляла собой морской бассейн небольшой глубины, где накапливались терригенные осадки с морской фауной.

    В бейское время среднего девона территория также представляла собой морской бассейн небольшой глубины, где шло накопление терригенно-карбонатных осадков с остатками морской фауны. Далее происходит небольшое погружение дна морского бассейна.

    В ойдановское время территория представляла собой морской бассейн небольшой глубины, где накаливались терригенные осадки.

    В кохайское время поздего девона территория представляла собой морской бассейн. Здесь накапливались терригенно-карбонатные осадки с обилием морской фауны.

    В тубинское время позднего девона территория представляла собой морской бассейн. Здесь накапливались осадки терригенно-карбонатного состава с морской фауной.

    В быстрянское время раннего карбона территория представляла собой морской бассейн средней глубины. Здесь накапливались осадки с прослоями песчаников и известняков с морской фауной.

    В алтайское время раннего карбона территория представляла собой морской бассейн. Здесь происходило вулканогенно-, терригенно-карбонотное осадконакопление. Здесь наблюдается вулканическая активизация, о чём свидетельствует накопление вулканогенных осадков.

    В надалтайское время территория начала представлять собой прибрежную часть морского бассейна с небольшими участками суши. Здесь накапливались вулканогенно-карбонатные осадки.

    В самохвальское время произошла небольшая трансгрессия моря. Территория стала представлять собой морской бассейн небольшой глубины. Здесь накапливались вулканогенные осадки с прослоями гравелитов и известняков с морской фауной. Далее происходит регрессия, большой перерыв в осадконакоплении. Наблюдается тектоническая устойчивость, установился континентальный режим, который существовал до ранней юры.

    В раннеюрское время территория представляла собой низкую сушу, где накапливались терригенные осадки с прослоями бурых углей. После раннеюрского времени в восточной части наблюдается небольшой перерыв в осадконакоплении.

    В среднеюрское время территория представляла собой также низкую сушу. Здесь накапливались терригенные осадки. Далее в восточной части происходит перерыв в осадконакоплении и территория представляла собой высокую сушу.

    В позднеюрское время территория представляла собой низкую сушу. Здесь накапливались терригенные осадки с прослоями бурых углей.

    В алташское время раннего мела территория представляла собой прибрежную часть моркого бассейна. Здесь накапливались терригенно-карбонатные осадки с прослоями песков.

    В шестаковское время раннего мела территория стала представлять собой морской бассейн небольшой глубины (лагуна). Здесь накапливались преимущественно пески с линзами известковистых песчаников.

    ЗАКЛЮЧЕНИЕ

    В результате выполнения курсовой работы: мы научились

    1. определять возрастную последовательность осадочных, метаморфических, пород и устанавливать формы их залегания;

    выявлять виды поверхностей несогласий, анализировать их значения для геологической истории данной территории;

    1. выделять наиболее характерные формации горных пород и анализировать их связь с тектонической, структурной и геологической историей;
    2. на основе анализа тектонической структуры уметь устанавливать главные структурные элементы района и давать его тектоническое районирование;
    3. описывать тектоническую структуру и намечать главные этапы ее формирования;
    4. анализировать геологическую историю района и делать основные выводы о закономерностях и взаимосвязях важнейших геологических событий, используя знания, полученные из курсов исторической и структурной геологий.

    В результате выполнения курсовой работы был проведен анализ учебной геологической карты №13 и были сделаны следующие выводы:

    На территории данного района выделяют два типа рельефа: горный рельеф (западная часть) и равнинный (восточная часть). Рельеф расчленён речной сетью, представленной бассейном реки Абакан, рекой Кия и её притоками Чернавка и Сютик.

    В результате этого было выяснено, что в геологическом строении изученной территории принимают участие породы палеозойской и мезозойской эратем. Палеозой представлен девонской, каменноугольной и юрской системами. Мезозой представлен меловой системой.

    В тектоническом плане изученный район расположен на поздней геосинклинальной стадии развития. По результатам анализов геологической карты, стратиграфической колонки, геологического разреза можно выделить два структурных этажа: 1) D1-2bsk - C1sm; 2) I2 - K1sch.

    В геологическом строении территории карты принимают участие породы палеозойской и мезозойской эратемы. Палеозойские образования залегают моноклинально, практически параллельно. Суммарная мощность изучаемого разреза составляет 12400 м.

    БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

    1. Гаврилов В.П. - Общая геология и геология СССР: Учебник для вузов. - М.: Недра, 2009г. - 328 с.

    Минова Н.П., Плякин А.М. Построение и анализ геологических карт.; методические указания - Ухта, УГТУ: 2011 год

    Михайлов А.Е. Лабораторные работы по структурной геологии, геокартированию и дистанционным методам.; изд. Недра, 1988 год

    Михайлов А.Е. Структурная геология и геологическое картирование.; изд. Недра 2014 год

    Юбельт Р., Шрайтер П. Определитель горных пород; изд. Мир М: -1977 год

    Возьмем атласы и найдем тектоническую карту мира. Основные знаки тектонической карты показывают время образования горно-складчатых областей (завершающей стадии геосинклинального цикла развития), либо возраст фундамента платформы.

    На тектонической карте первый условный знак (красный цвет) показывает щиты и фундаменты древних платформ раннепротерозойского возраста, образованные в карельский тектонический цикл. Породы на этих территориях формировались в течение архея и раннего протерозоя.

    Второй знак отражает платформы и щиты байкальского цикла (малиновый цвет), которые образовались в позднем протерозое.

    Третий знак (серо-синяя окраска территорий) указывает на складчатые области палеозоя раннего и фундаменты молодых платформ, которые появились в раннем палеозое в результате каледонского цикла развития земной коры. Эти складчатые области в последующие эры превратились в складчато-разрывные под влиянием расколов эпигеосинклинального и эпиплатформенного орогенезов.

    Четвертый знак (коричневая окраска) соответствует герцинскому циклу развития позднего палеозоя, когда формировались новые горно-складчатые области, превращенные затем в складчато-разрывные области, либо в фундаменты молодых платформ.

    Пятый знак (зеленая окраска) указывает на мезозойскую эру и киммерийский тектонический цикл, когда образовались крупнейшие горно-складчатые области. Только в отдельных местах начали формироваться фундаменты молодых платформ или складчато-разрывные области.

    Шестой знак отражает разрывные и надвиговые области альпийского цикла (оранжевая окраска), районы островных дуг той же кайнозойской эры показаны желтым цветом.

    На карте используются ряд дополнительных знаков. Дополнительный знак в виде точек указывает на формирование осадочного чехла платформы. Дополнительный знак красного штриха показывает современные разрывные движения, проявляющиеся в виде землетрясений и формирующие структуру разрывной области.

    В архее и раннем протерозое были образованы фундаменты следующих древних платформ и щитов: Северо-Американской с Канадским и Гренландским щитами, Восточно-Европейской с Балтийским и Украинским щитами, Сибирской с Анабарским и Алданским щитами, Африканской, Южно-Американской, Индостанской, Китайской, Австралийской и Антарктической с большой группой щитов.

    Структуры позднего протерозоя: фундаменты Бразильской, Аравийской, Центрально-Австралийской и севера Западно-Сибирской платформ; складчатые области – Енисейско-Байкальская, Тимано-Печорская, Центрально-Китайская, Северо- и Восточно-Гренландские, Центрально- и Восточно-Африканские, Северо-Европейская.

    Структуры раннего палеозоя: молодые платформы - Патагонская и Восточно-Австралийская, в южной части Западно-Сибирская; складчатые области – Северо-Аппалачская, Британская, Скандинавская, Шпицберген, Алтае-Саянская, Юго-Восточной Азии, Казахстано-Северо-Тяньшанская.

    Структуры позднего палеозоя: молодые платформы – Мексиканская, Пиринейская, Западно-Европейская, Туранская, в западной и восточной частях Западно-Сибирская, Монгольская; складчатые области – Южно-Аппалачская, Северного архипелага, Гарца, Новоземельско-Уральская, Алтае-Монгольская, Южно-Тяньшанская, Центрально-Тибетская, Алжирская, Капская, Восточно-Австралийская.

    Структуры мезозоя: складчатые и складчато-разрывные области – Аляскинско-Кордильерская, Колымско-Чукотская, Арктическая, Амурско-Сихотэ-Алиньская, Северо- и Южно-Тибетские, Малакка-Индокитайская, острова Калимантан; поддвиго-надвиговая Верхоянская область. Структура поддвиго-надвиговая определяется на континенте на границах литосферных плит по наличию краевого прогиба (Предверхоянский) и низменности, параллельных хребту горной надвиговой зоны (Верхоянский антиклинорий, рис. 55). В складчато-разрывных областях нет крупного краевого прогиба-низменности, параллельного горному хребту.

    Структуры кайнозоя: складчато-разрывные области – Скалистых гор, Центрально-Американская, Пиринейская, Апеннинская, Балканская, Малоазиатская, Памирская, Иранская, Индокитайская, Атласская, Камчатская, Сахалинская, Западно-Антарктическая; поддвиго-надвиговые области – Алеутская, Курильская, Японская, Филиппинская, Новогвинейская, Новозеландская, Зондская, Загроса, Гималайская, Антильская, Андская.

    Глава III. ТЕКТОНИКА

    В тектоническом плане изученный район расположен на территории складчатой области.

    По результатам анализов геологической карты, стратиграфической колонки, геологического разреза можно выделить два структурных этажа: 1) D1-2bsk - C1sm; 2) I2 - K1sch.

    В составе первого структурного этажа можно выделить два структурных яруса. В составе второго этажа можно выделить один структурный ярус с небольшими несогласиями.

    Первый этаж.

    Нижний структурный ярус.

    Нижний структурный ярус сложен в основном вулканогенными породами: вулканическими брекчиями, туфами и другими породами вулканической активности. Из этого можно сделать вывод, что в этот период здесь была максимальная эксплозивная стадия вулканической активности.

    Породы этого яруса выходят на дневную поверхность в северо-западной, центральной, юго-западной и юго-восточной части листа. Выделен в объёме быскарской серии. Породы нижнего яруса смяты в сладки.

    Первая складка расположена на юго-западе. Видимая ширина складки примерно 1км, а длина 7 км. Простирание с запада на восток. Вид складки антиклинальный, по соотношению осей - линейная. В состав ядра входят породы быскарской серии. На крыльях породы средней и поздней девонской системы. Складка ассиметричная, т.к. на крыльях различны углы падения.

    Вторая складка расположена в центральной части листа на западе. Породы быскарской серии также смяты в складку. Ширина складки примерно 1 км, длина 3 км. Вид складки - антиклинальный, по соотношению осей - брахиморфная. В состав крыльев входят породы средней и поздней девонской системы. Складка асимметрична, т. к. на крыльях углы падения различны.

    Третья складка расположена в северо-западной части листана западе. В ядре складки расположены породы быскарской серии. Видимая ширина складки примерно 7 км, а длина 13 км. Вид складки антиклинальный, по соотношению осей - линейная. На крыльях расположены породы средней и поздней девонской системы. Складка ассиметричная.

    Верхний структурный ярус.

    Верхний структурный ярус сложен терригенно-карбонатными осадками. Ярус сформировался в континентальных условиях. Ярус представлен в объёме толтаковской, сарагашской, бейской, ойдановской, кохайской, тубинской, быстрянской, алтайской, надалтайской и самохвальской свит.

    Отложения, входящие в состав этой свиты, в основном породы обнажаются во всей западной части. Здесь наблюдается вулканическая активность в каменноугольном периоде, которая представлена туфопесчаниками. Породы этого яруса смяты в складки.

    Четвёртая складка расположена в центральной западной части листа. Складка антиклинальная. В ядре расположены породы толтаковской свиты, по соотношению осей - брахиморфная. Складка ассиметричная и нарушена разрывом со сбросом. Крылья складки представлены породами средней девонской системы.

    Пятая складка расположена в северной центральной части листа. Складка антиклинальная, по соотношению осей - брахиморфная. В ядре расположены породы толтаковской свиты. На крыльях расположены породы средней и поздней девонской системы. Складка ассиметричная. Длина складки - 1км, ширина - 1км.

    Второй этаж.

    Структурный этаж сложен преимущественно терригенными осадками. В этом этаже наблюдаются два небольших перерыва в осадконакоплении в восточной части. Отложения, входящие в состав данного этажа распространены в восточной части листа. Породы этого этажа не образуют складчатых структур.

    Литология и прогноз коллекторов в неогеновых отложениях Таманского полуострова

    Анастасиевско-Троицкое месторождение приурочено к одноименной антиклинальной складке, расположенной в центральной части Западно-Кубанского краевого прогиба...

    Мероприятия по борьбе с АСПО в добывающих скважинах оборудованных ШСНУ на Степановском месторождении

    Степановское месторождение, приуроченное к одноимённому поднятию, в тектоническом отношении находится на Дубовогорской террасе, осложняющей северный склон Башкирского свода...

    Оптимизация режима заводнения залежей на месторождении Алибекмола

    В региональном тектоническом плане месторождение Алибекмола приурочено к одноименному поднятию, расположенному в восточной прибортовой зоне Прикаспийской впадины...

    Тектоника района определяется положением на юго-западной окраине Донецкого бассейна в области сопряжения бассейна к северным склонам приазовской части украинского кристаллического массива...

    Особенности строения и подсчет запасов шахтного поля в Южно-Донбасском угленосном районе Донецкого бассейна

    В пределах шахтного поля наблюдается несколько размывов, в том числе размыв угольного пласта. Первый разрыв проходит от отметки +223 м и до отметки +214. Он начинается под наносами и замещён алевролитом и песчаником...

    Особенности электроснабжения угольной шахты. Замена проходческого комбайна в условиях шахты "Ерунаковская VIII"

    В геолого-структурном отношении площадь участков расположена по периферии юго-западной части Ерунаковской брахисинклинали и представляет собой часть чашеобразной моноклинали с направлением падения толщи на восток, северо-восток и север...

    Оценка особенностей геологического строения участка и залегания рудных тел

    Азиальская перспективная площадь расположена в Аян-Юряхском антиклинории Яно-Колымской складчато-надвиговой системы. Антиклинорий, в основном, выполнен пермскими отложениями, реже в синклиналях встречаются породы триасового возраста...

    Оценка рудного тела в Дербинской флюоритоносной зоне (Восточный Саян)

    В структурном отношении район расположен в восточной части Северо-Минусинской впадины в зоне сочленения ее со складчатыми структурами Восточного Саяна...

    Подсчет запасов месторождения Одопту-море (Северный купол)

    В тектоническом плане участок работ охватывает структуры Северо-Сахалинского и Дерюгинского кайнозойских прогибов (рис. 2). Начало формирования прогибов связывается с ранним олигоценом (мачигарское время)...

    Полезные ископаемые Северного Кавказа

    Данная территория относится к району со сложным геологическим строением. Сложное складчатое залегание пород нарушается разломами, расположенными в юго-восточной части данной местности...

    Построение геологических карт по полевым описаниям точек геологических наблюдений

    В тектоническом плане изучаемый район расположен на территории герцинской складчатой области. Для центральной и CВ части характерно более просторное строение, без присутствия складок или других тектонических форм...

    Построение и анализ геологических карт

    В разрезе, на территории карты, по характеру складчатости, насыщенности магматических пород и присутствием степени метаморфизма, присущих угловых и азимутальных несогласий, выделяют три структурных этажа: архейский...

    Применение горизонтальных скважин на начальном этапе разработки Оренбургского нефтегазоконденсатного месторождения

    Оренбургский вал, с которым связано ОНГКМ, имеет достаточно сложное строение в связи с проявлением в его пределах тектонических и седиментационных структуроформирующих факторов. Простираясь с запада на восток...

    Применение химических реагентов для предупреждения и борьбы с гидратами при добыче газа

    Ямбургское газоконденсатное месторождение связано с Ямбургско-Харвутинской группой поднятий...

    Пробная эксплуатация залежи нефти на месторождении Северный Нуралы

    По результатам поисковых сейсморазведочных работ МОГТ 1985-1989 гг. была выявлена моноклинально-блоковая структура Северный Нуралы. Месторождение Северный Нуралы находится в северо-западной части Акшабулакской грабен-синклинали...

    Читайте также: